植物生理复习资料简介(doc 10页)
植物生理学复习资料
植物生理学复习资料植物生理学是研究植物的生命过程和功能的科学领域,它涉及植物的生长、发育、营养吸收、代谢、激素调节、环境适应等各个方面。
本文将为您提供植物生理学复习资料,帮助您深入理解植物的生理过程和相关机制。
一、植物的生长和发育生长是植物生命的重要过程,包括细胞分裂、细胞扩张和细胞分化等过程。
植物生长受到激素、光照、温度、水分等环境因素的调节。
激素是植物生长和发育的内源调节因子,包括生长素、赤霉素、细胞分裂素、细胞分化素等。
植物的发育包括种子萌发、幼苗生长和植株形成等阶段。
在种子萌发过程中,种子吸收水分后,活化生理过程,例如蛋白质合成和呼吸作用。
幼苗生长是种子萌发后的主要阶段,包括根系生长、茎轴生长和叶片展开等。
植株形成是植物发育的终极目标,包括茎蔓延、分枝、开花和结果等过程。
二、植物的营养吸收和代谢植物通过根系吸收水分、无机盐和有机物等营养物质。
水分的吸收和传输是植物生理学中的重要研究内容。
根系吸水是由于根毛吸水、根内压力和蒸腾作用等因素共同作用的结果。
植物通过根系吸收的营养物质主要包括:氮、磷、钾、镁、钙等无机盐,以及葡萄糖、脂肪酸等有机物。
植物的代谢过程包括光合作用、呼吸作用和分子合成等。
光合作用是植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质的过程,其产物为葡萄糖和氧气。
呼吸作用是植物将有机物质氧化分解为二氧化碳和水释放能量的过程,其产物为能量和水。
分子合成是植物利用有机物质合成蛋白质、核酸、脂肪等细胞组分的过程。
三、植物的激素调节植物激素主要包括生长素、赤霉素、细胞分裂素、细胞分化素、脱落酸和乙烯等。
植物激素能够调节植物的生长、发育和适应环境的能力。
例如,生长素能促进植物的细胞分裂和伸长,赤霉素能促进植物的伸长和开花,细胞分裂素和细胞分化素能调节植物的组织和器官的形成。
植物激素的合成和作用受到环境因素的调控。
例如,光照能够影响生长素的合成和分布,温度能够调节赤霉素的合成和作用,水分能够影响细胞分裂素和细胞分化素的合成和传输。
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绪论一、植物生理学的定义和内容(一)植物生理学的定义植物生理学(plant physiology)是研究植物生命活动规律、揭示植物生命现象本质的科学。
(二)植物生理学的研究对象主要以绿色高等植物为研究对象。
(三) 植物生理学研究的内容1.生长发育(growth anddevelopment)与形态建成生长发育(growth and development)是植物生命活动的外在表现,它主要包括了两个方面:一是由于细胞数目的增加、细胞体积的扩大而导致的植物体积和重量的增加;二是由于新器官的不断出现带来的一系列肉眼可见的形态变化,即形态建成(morphogenesis),2.物质代谢与能量转化在植物形态变化的背后,是肉眼难以观察到的物质和能量转化过程,而物质转化与能量转化又紧密联系,构成统一的整体,统称为代谢(metabolism)。
3.信息传递(message transportation)和信号转导(signal transduction)信息传递:指信息感受部位将信息传递到发生反应部位的过程。
信号转导:指单个细胞水平上,信号与受体结合后,通过信号转导系统,产生生理反应。
二、植物生理学的产生和发展第一阶段:植物生理学的孕育阶段1627年荷兰人凡·海尔蒙(J.B.van Helmont)柳枝实验:探究植物长大的物质来源:水1699年,英国学者伍德沃德(John.Woodward):单纯的水对于植物的生长发育是不够的英国学者海尔斯(Hales):建立了土壤营养和空气营养的概念英国学者普里斯特里(Priestley):绿色植物能放出氧气1779年荷兰学者印根胡兹(Ingenhousz):植物的绿色部分只有在光下才能放出氧气,在黑暗中放出氧气1804瑞士学者德.索苏尔(De.Saussure):植物在光下利用CO2进行光合作用而生长,从而逐步建立了空气营养理论第二阶段:植物生理学诞生与成长的阶段植物生理学奠基人德国人萨克斯1882年编写《植物生理学讲义》。
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植物生理学复习资料植物生理学复习资料第一章植物的水分生理一、名词解释1、水势:指在同温度同压强下每偏摩尔体积水的化学势与纯水的化学势的差值。
单位Pa。
2、渗透势Ψs:由于细胞液中溶质的存在引起细胞水势降低的数值,为负值。
3、压力势Ψp:由于细胞壁的压力的存在引起细胞水势变化的数值。
4、衬质势Ψm:有图细胞胶体物质的亲水性和毛细管作用对自由水的束缚而引起水势降低的值,为负值。
5、蒸腾作用:植物体内的水分以气态方式通过植物体表面散失到外界坏境的过程称为蒸腾作用。
6、蒸腾拉力:由于蒸腾作用产生的一系列水势梯度而使水分沿导管上升的力量称蒸腾拉力。
作用力>>根压。
7、永久萎蔫系数:当植物刚好发生永久萎蔫时土壤尚存留的含水量。
(占土壤干重的百分数)。
二、简答、填空、判断等(一)2、水在植物生命中的作用(1)水是原生质的主要组分(2)一切代谢物质的吸收运输都必须在水中才能进行(3)水可以保持植物的固有姿态(4)水作为原料参与代谢:水是光合作用、呼吸作用、有机物合成与分解的底物(5)水可以调节植物的体温、调节植物的生存环境3、水势:指在同温度同压强下每偏摩尔体积水的化学势与纯水的化学势的差值。
单位Pa。
(1)在任何情况下。
水分流动的方向总是由水势高的地方流向水势低的地方。
(2)典型细胞水势(Ψw)包含三部分:Ψw = Ψs(渗透势)+ Ψp(压力势)+ Ψm(衬质势)成熟细胞则Ψw = Ψs(渗透势)+ Ψp(压力势)(3)当细胞处于质壁分离时:水势= 渗透势;细胞吸水饱和时:水势 = 0.4、植物细胞吸水的方式(1)渗透式吸水(具液泡细胞)(2)吸胀式吸水(无液泡的细胞及干种子、依赖衬质势(3)代谢性吸水(直接耗能)发生频率(1)>(2)>(3)(二)植物根系对水分的吸收1、根系是植物吸水的主要器官,,其中根毛区为主要的吸水区域。
2、根系吸水方式及其动力:根系吸水有主动吸水(根压)和被动吸水(蒸腾拉力)两种形式。
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一.名词解释1 细胞全能性:在多细胞生物中每个体细胞的细胞核具有个体发育的全部基因,只要条件许可,都可发育成完整的个体2 细胞程序性死亡:一种主动的、生理性的细胞死亡,其死亡过程是受细胞自身基因调控的过程。
这种细胞自然死亡称为程序性细胞死亡.3 水势:细胞吸水固然于其细胞液的渗透势有关,但并不完全决定于渗透势,因为原生质体的外围还有细胞壁而产生的压力势,限制原生质体的膨胀;与此同时,细胞中的亲水胶体又吸水能力而产生的衬质势.重力势可增加细胞水分的自由能.水势是它们的总和.4 伤流:指早春根系开始活动后(一般根标地温达6—9℃),即树液开始流动至萌芽前后这段时间,树液从枝蔓上的新鲜剪口或折伤口、碰伤口大量流出的现象。
伤流能造成养分流失,影响树势。
5 单盐毒害:如果将植物培养在只含一种金属离子的溶液中,即使这种离子是植物生长发育所必需的,如钾离子,而且在培养液中的浓度很低,植物也不能正常生活,不久即受害而死。
原因是当培养在仅含有1种金属盐类溶液中的植物,将很快的积累金属离子,并呈现出不正常状态,致使植物死亡的现象。
6 诱导酶:在正常细胞中没有或只有很少量存在,但在酶诱导的过程中,由于诱导物的作用而被大量合成的酶。
7 爱默生效应:在远红光(波长大于685nm)条件下,如补充红光(波长650nm),则量子产额大增,比这两种波长的光单独照射的总和还要大。
这样两种波长的光促进光合效率的现象叫做双光增益效应或爱默生效应。
8 原初反应:光能的吸收、传递和转换为电能的过程;9 Rubisco(核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶):是光合作用C3碳反应中重要的羧化酶,也是光呼吸中不可缺少的加氧酶.10 呼吸跃变现象:当果实成熟到一定时期,其呼吸速率突然增高,然后又迅速下降的现象称之为呼吸跃变现象。
11 氧化磷酸化:物质在体内氧化时释放的能量供给ADP与无机磷合成ATP的偶联反应。
主要在线粒体中进行。
12 光合磷酸化:叶绿体在光下把无机磷和ADP转化为ATP的过程,叫做光合磷酸化。
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植物生理学名词解释:水势:每偏摩尔体积水的化学势差。
渗透势:由于溶质颗粒的存在,降低了水的自由能,因而其水势低于纯水的水势。
根压:靠根部水势梯度使水沿导管上升的动力。
水分临界期:植物对水分不足特别敏感的时期。
渗透作用:水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象。
矿质营养:植物对矿物质的吸收、转运、和同化。
胞饮作用:细胞通过膜的内陷从外界直接摄取物质进入细胞的过程。
生物固氮:某些微生物把空气中的游离氮固定转化为含氮化合物的过程。
诱导酶:指植物本来不含某种酶,但在特定外来物质的诱导下,可以生成这种酶。
营养元素临界含量:作物获得最高产量的最低养分含量。
光合作用:绿色植物吸收阳光的能量,同化二氧化碳和水,制造有机物质并释放氧气的过程。
吸收光谱:反映某种物质吸收光波的光谱。
增益效应:两种波长的光协同作用而增加光和效率的现象。
希尔反应:离体叶绿体在光下进行水解并放出氧的反应。
反应中心:是光能转变化学能的膜蛋白复合体,包含参与能量转换的特殊叶绿素a.聚光色素:聚光复合物中的色素(没有光化学活性,只有吸收和传递光能的作用)。
Co2补偿点:当光合吸收的co2量等于呼吸放出的co2量,这个时候外界的co2含量就叫做co2补偿点。
呼吸作用:指活细胞内的有机物,再酶的参与下逐步氧化分解并释放能量的过程。
糖酵解:细胞质基质中的己糖经过一系列酶促反应步骤分解成丙酮酸的过程。
呼吸商:植物在一定的时间内,放出二氧化碳的物质的量与吸收氧气的物质的量的比率。
巴斯的效应:氧可以降低糖类的分解代谢和减少糖酵解产物的积累的现象。
能荷:A TP-ADP-AMP系统中可利用的高能磷酸键的度量。
代谢源:能够制造并输出同化物的组织,器官或部位。
代谢库:指消耗或贮藏同化物的组织,器官或部位。
库强度:等于库容量和库活力的乘积。
植物生长物质:一些调节植物生长发育的物质。
生长素的极性运输:指生长素只能从植物体的形态学上端向下端运输。
三重反应:乙烯抑制伸长生长,促进横向生长,地上部分失去负向重力性生长。
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植物生理学一.名词解释:1、流动镶嵌模型:认为液态脂质双分子层中镶嵌着可移动的蛋白质,使膜具有不对称性和流动性的用于解释生物膜结构的模型。
要点:(1)不对称性:即脂类和蛋白质在膜中的分布不对称(2)流动性,即组成膜的脂类双分子层或蛋白质都是可以流动或运动的,膜的不对称性和流动性保证了生物膜能经受一定程度的形变而不致破裂,这也可使膜中各种成分按需要重新组合,使之合理分布,有利于表现膜的各种功能,更重要的是它允许膜互相融合而不失去对通透性的控制,确保膜分子在细胞分裂、膜动运输、原生质融合等生命活动中起重要的作用。
2、细胞全能性:每个生活的细胞中都包含有产生一个完整机体的全套基因,在适宜条件下,细胞具有形成一个新的个体的潜在能力。
3、水势:每偏摩尔水的化学势差。
即体系中水的化学势与处于等温、等压条件下纯水的化学势之差,再除以水的偏摩尔体积4、溶质势:由于溶质颗粒的存在而引起体系水势降低的数值。
在渗透系统中,溶质势表示了溶液中水分潜在的渗透能力的大小。
5、压力势:由于压力的存在而使体系水势改变的数值。
6、伤流:从受伤或折断的植物组织伤口处溢出液体的现象。
7、吐水:从未受伤的叶片尖端或边缘的水孔向外溢出液滴的现象。
8、水分临界期:植物在生命周期中对水分缺乏最敏感最易受害的时期。
9、离子主动吸收:细胞利用呼吸释放的能量逆电化学势梯度吸收矿质的过程。
10、离子的被动吸收:细胞不需要由代谢提供能量的顺电化学势梯度吸收矿质的过程。
11、诱导酶:植物体内本来不含有,但在特定外来物质的诱导下可生成的酶。
12、红降现象:光合作用的量子产额在波长大于680nm时急剧下降的现象。
13、双光增益效应:在长波红光之外再加上较短波长的光促进光合效率的现象。
14、光合链:定位在光合膜上的,由多个电子传递体组成的电子传递的总轨道。
15、光和磷酸化:光下在叶绿体中发生的由ADP与Pi合成ATP的反应。
16、光呼吸:植物绿色细胞在光照下吸收氧气释放CO2的过程。
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植物生理学复习资料第一章植物的水分生理1. 束缚水:靠近胶粒而被胶粒吸附束缚不易自由流动的水分2. 自由水:距离胶粒较远而可以自由流动的水分3. 自由水占总含水量的比例越大,则植物代谢越旺盛。
束缚水不参加代谢作用,因此束缚水含量与植物抗性大小有密切关系。
4. 水势:就是每偏摩尔体积水的化学势差。
5. 纯水的水势定为零,溶液的水势成为负值,溶液越浓,水势越低。
解释:溶液中的溶质颗粒降低了水的自由能。
所以溶液中的自由能要比纯水低。
溶液的水势也就成为负值。
6. 溶质势:也称渗透势。
渗透势是由于溶质颗粒的存在,降低了水的自由能,因而其水势低于纯水的水势。
压力势:是指细胞的原生质体吸水膨胀,对细胞壁产生一种作用力与此同时引起富有弹性的细胞壁产生一种限制原生质体膨胀的反作用力。
压力势是由于膨胀和细胞壁压力的存在而增加水势的值。
重力势:是水分因重力下移与相反力量相等时的力量,它增加细胞水分自由能,提高水势的值,已正值表示。
衬质势:是指由于细胞脚踢物质如蛋白质,淀粉酶,纤维素等的亲水性和毛细管(凝胶内部的空隙)对自由水束缚而引起水势降低的值,以负值表示。
7. 植物细胞的相对体积变化和水势,渗透势和压力势之间的关系图解 P15 8. 根系吸水的途径有3条:质外体途径跨膜途径共质体途径三种途径的特点 P179. 根系吸水的动力有两种:根压和蒸腾拉力10. 内聚力学说:水分子内聚力比水柱张力大,故可使水柱不断。
11. 气孔之所以会作用的原因:(1)气孔之所以能够运动,与保卫细胞的结构特点有关。
(2)由于保卫细胞壁的厚度不同,加上纤维素微纤丝与胞壁相连,所以导致气孔运动。
12. 气孔运动主要受保卫细胞的液泡水势的调节,调节物有下列几种:(1)K+在保卫细胞质膜上有ATP质子泵分解由氧化磷酸化或光合磷酸化产生的ATP,将H+分泌到保卫细胞外,使得保卫细胞的PH升高。
同时使保卫细胞的质膜超极化,质膜内侧的电势变得更负,驱动K+从表皮细胞经过保卫细胞质膜上的钾离子通道进去保卫细胞,再进入液泡。
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植物生理学复习资料第一章植物的水分生理一、名词解释1、水势:指在同温度同压强下每偏摩尔体积水的化学势与纯水的化学势的差值。
单位Pa。
2、渗透势Ψs:由于细胞液中溶质的存在引起细胞水势降低的数值,为负值。
3、压力势Ψp:由于细胞壁的压力的存在引起细胞水势变化的数值。
4、衬质势Ψm:有图细胞胶体物质的亲水性和毛细管作用对自由水的束缚而引起水势降低的值,为负值。
5、蒸腾作用:植物体内的水分以气态方式通过植物体表面散失到外界坏境的过程称为蒸腾作用。
6、蒸腾拉力:由于蒸腾作用产生的一系列水势梯度而使水分沿导管上升的力量称蒸腾拉力。
作用力>>根压。
7、永久萎蔫系数:当植物刚好发生永久萎蔫时土壤尚存留的含水量。
(占土壤干重的百分数)。
二、简答、填空、判断等(一)2、水在植物生命中的作用(1)水是原生质的主要组分(2)一切代谢物质的吸收运输都必须在水中才能进行(3)水可以保持植物的固有姿态(4)水作为原料参与代谢:水是光合作用、呼吸作用、有机物合成与分解的底物(5)水可以调节植物的体温、调节植物的生存环境3、水势:指在同温度同压强下每偏摩尔体积水的化学势与纯水的化学势的差值。
单位Pa。
(1)在任何情况下。
水分流动的方向总是由水势高的地方流向水势低的地方。
(2)典型细胞水势(Ψw)包含三部分:Ψw = Ψs(渗透势)+ Ψp(压力势)+ Ψm(衬质势)成熟细胞则Ψw = Ψs(渗透势)+ Ψp(压力势)(3)当细胞处于质壁分离时:水势 = 渗透势;细胞吸水饱和时:水势 = 0.4、植物细胞吸水的方式(1)渗透式吸水(具液泡细胞)(2)吸胀式吸水(无液泡的细胞及干种子、依赖衬质势(3)代谢性吸水(直接耗能)发生频率(1)>(2)>(3)(二)植物根系对水分的吸收1、根系是植物吸水的主要器官,,其中根毛区为主要的吸水区域。
2、根系吸水方式及其动力:根系吸水有主动吸水(根压)和被动吸水(蒸腾拉力)两种形式。
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植物生理学复习资料第1章(略)第2章根压——植物根系的生理活动使液流从根部上升的力量。
生物膜的流动镶嵌模型主要突出了膜的流动性和不对称性。
相邻细胞内水分移动的方向总是由水势高处到水势低处。
植物成熟细胞水势的三个组分是渗透势,压力势,衬质势。
植物根系吸水,根据其引起的动力的不同,可分为主动吸水和被动吸水。
植物体内自由水/束缚水比值降低时,植物代谢活动削弱,抗逆性增强。
检验植物细胞死活的简易方法是质壁分离。
%根吸收水分的主要部位是在根毛区。
土壤水分含量较少时,能使根冠比值变大。
下列主要靠吸胀作用吸水的组织或器官是风干种子。
在土壤水分充足、温度适宜、大气湿度大的条件下,常可见到各类作物幼苗叶尖有水溢出,这种现象称为吐水。
反映植物水分胁迫最敏感而且可靠的指标是叶水势。
植物在蒸腾拉力和根压作用下,体内水分向上运输。
束缚水/自由水比值直接影响到植物生理过程的强弱,比例高则原生质呈凝胶状态,代谢活动弱,比值低时原生质呈溶胶状态,代谢活动强。
√干燥种子中细胞水势主要由渗透势决定。
×干燥种子中细胞水势主要由衬质势决定。
√~水稻栽培中,常将移植后吐水的产生作为回青的标志。
√水分在植物生命活动中的生理意义是什么外界条件是怎样影响根系吸收水分的第3章单盐毒害——用只含一种盐的溶液培养植物时,会引起植物生长不正常而表现出毒害的现象。
植物生理学——揭示植物的营养、生长和发育的相互关系及其与环境相互作用的基本规律。
在许多植物中,同化物运输的主要形式是蔗糖。
有机物运输的主要通道是筛管。
`果树的小叶症和丛枝症是由于缺乏元素Zn。
影响根吸收无机离子的因素有PH、根的代谢活动和离子相互作用。
用砂培棉花,当第4叶(幼叶)展开时,其第1叶表现明显缺乏症状,已知只可能缺乏下列4者中之一,应该是由于缺镁造成。
分析植物元素组成即可知道哪些元素是植物必需元素。
×K+不仅是许多酶的活化剂,而且参与许多重要有机物的组成。
×N和S都是蛋白质的组成成分,因为缺乏这两种元素的症状相同,出现症状的部位也相同。
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名词解释1.作物:是指野生植物经过人类不断地选择、训化、利用演化而来的具有经济价值的栽培植物。
2.作物产量:单位面积上作物产品的重量。
3.生物产量:作物生育期间生产和积累有机物质的总量。
4.经济产量:是栽培目的所需要的主产品量。
5.经济系数:经济产量在生物产量中所占的比例。
6.生长:指作物细胞、组织、器官和个体在数目、体积和重量上的不可逆增加7.发育:作物一生中组织、器官或整体在形态结构和功能上的有序变化过程。
8.作物生育期:从出苗到成熟作物所经历的天数。
9.生育时期小麦:(小麦)一生各器官形成的顺序和外部形态特征的阶段变化可分为几个阶段,这几个阶段称为生育时期。
10.作物生育时期:在作物一生中受遗传因素和环境因素的影响在外部形态特征和内部生理特性上,作物都会发生一系列变化,根据这些变化特别是形态特征上的显著变化可将作物整个生育期划分为若干个时期,或称若干个生育阶段。
11.背地曲折特性:由于趋光生长素的作用,茎于从最旺盛的居间分生组织处向上生长,并在弯曲处形成木质化的结节,这种现象称为背地曲折特性。
12.春化阶段;小麦种子萌动后,需要一定时期持续的低温条件,这个时期称为。
13.光照阶段:也叫光周期反应时期,是小麦一生中对日照长短反应最敏感的时期。
14.感光性:水稻受日照时间长短的影响而改变其生育期的特性。
15.感温性:水稻因温度高低的影响而改变其发育转变缩短或延长生育期的特性。
16.基本营养性:水稻进入生殖生长之前,在高温和短日照处理下都不能在缩短的营养生长期,便是基本营养期,这种特性称。
17.分蘗:是由稻株分蘗节上各叶的腋芽在适宜生长条件下长成的。
18.分蘖位:分蘗在母茎上所处的腋位。
19.生理需水:指直接用于正常生理活动及保持体内水分平衡所需要的水,如进行光合作用、吸收作用是所需的水。
20.生态需水:指为植物创造良好生长环境所需要的水。
21.子棉:棉籽和种壳上的纤维。
22.皮棉:子棉脱下的纤维称皮棉u23.衣分:皮棉重量占子棉重量的百分率。
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细胞信号传递: 指偶联各种胞外刺激信号与其相应的生理反应之间的一系列分子反应机制。
第二信使: 由胞外刺激信号激活或抑制的、具有生理调节活性的细胞内因子。
G蛋白: 位于质膜内测的由不同亚基构成的多聚体蛋白。
受体接受胞外信号分子到产生胞内信号分子之间的信号转换是通过G蛋白偶联起来的。
水势: 每偏摩尔体积水的化学势差。
永久萎蔫: 萎蔫植物若在蒸腾速率降低以后仍不能恢复正常,这样的萎蔫称永久萎蔫。
内聚力学说: 即水分的内聚力来解释水分沿导管上升原因的学说。
诱导酶: 指植物体内本来不含有,但在特定外来物质的诱导下诱导生成的酶。
初级共运转: 质膜H-ATPase把细胞质基质的H向膜外泵出的过程。
易化扩散: 是小分子物质经膜转运蛋白顺化学势剃度或电化学势剃度跨膜运转过程。
末端氧化酶: 处于生物氧化一系列反应的最末端,将底物脱下的氢或电子传递给分子氧,形成水或过氧化氢的氧化酶。
伤呼吸: 植物组织因受到伤害而增强的呼吸。
呼吸作用氧饱和点: 一定条件下,当氧浓度升高到某一值时,呼吸速率不在增强,这时环境的氧浓度称为呼吸作用氧饱和点。
量子效率: 指吸收一个光量子后放出的氧分子数目或固定二氧化碳分子数目。
植物生长物质: 指一些调节植物生长发育的物质,它包括植物激素和植物生长调节剂。
激素受体: 能与激素特异地结合,并引起特殊生理效应的蛋白质类物质。
生长延缓挤: 抑制植物顶端分生组织生长、抑制节间生长的生长调节剂。
极性: 细胞、器官和植株内的一端与另一端在形态结构和生理生化存在差异的现象。
向光性: 植物根据光照的方向而弯曲生长的现象。
光敏色素: 在植物体内存在着一种吸收红光和远红光并且可以相互转化的光受体蛋白,具有红光吸收型和远红光吸收型两种形式,期中远红光吸收型具有生理活性,参与光形态建成,调节植物生长发育。
去春化作用: 在植物春化过程结束之前,将植物放到高温条件下生长,低温的效果会被减弱或消除,这种由于高温解除春化作用的现象称为去春化作用。
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植物生理学一、名词解释:1、流动镶嵌模型:认为液态脂质双分子层中镶嵌着可移动的蛋白质,使膜具有不对称性和流动性的用于解释生物膜结构的模型。
要点:(1)不对称性:即脂类和蛋白质在膜中的分布不对称(2)流动性,即组成膜的脂类双分子层或蛋白质都是可以流动或运动的,膜的不对称性和流动性保证了生物膜能经受一定程度的形变而不致破裂,这也可使膜中各种成分按需要重新组合,使之合理分布,有利于表现膜的各种功能,更重要的是它允许膜互相融合而不失去对通透性的控制,确保膜分子在细胞分裂、膜动运输、原生质融合等生命活动中起重要的作用。
2、细胞全能性:每个生活的细胞中都包含有产生一个完整机体的全套基因,在适宜条件下,细胞具有形成一个新的个体的潜在能力。
3、水势:每偏摩尔水的化学势差。
即体系中水的化学势与处于等温、等压条件下纯水的化学势之差,再除以水的偏摩尔体积4、溶质势:由于溶质颗粒的存在而引起体系水势降低的数值。
在渗透系统中,溶质势表示了溶液中水分潜在的渗透能力的大小。
5、压力势:由于压力的存在而使体系水势改变的数值。
6、伤流:从受伤或折断的植物组织伤口处溢出液体的现象。
7、吐水:从未受伤的叶片尖端或边缘的水孔向外溢出液滴的现象。
8、水分临界期:植物在生命周期中对水分缺乏最敏感最易受害的时期。
9、离子主动吸收:细胞利用呼吸释放的能量逆电化学势梯度吸收矿质的过程。
10、离子的被动吸收:细胞不需要由代谢提供能量的顺电化学势梯度吸收矿质的过程。
11、诱导酶:植物体内本来不含有,但在特定外来物质的诱导下可生成的酶。
12、红降现象:光合作用的量子产额在波长大于680nm时急剧下降的现象。
13、双光增益效应:在长波红光之外再加上较短波长的光促进光合效率的现象。
14、光合链:定位在光合膜上的,由多个电子传递体组成的电子传递的总轨道。
15、光和磷酸化:光下在叶绿体中发生的由ADP与Pi合成ATP的反应。
16、光呼吸:植物绿色细胞在光照下吸收氧气释放CO2的过程。
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植物生理,复习资料绪论、第一章植物的水分代谢1、植物生理学是研究植物生命活动的一门学科. 研究植物代谢、代谢与环境的相互关系。
理论基础:光合作用和固氮——能量转化,酶活性调节。
发育调控——成花,衰老(包括果实)。
信号传导——自然及生物等因素。
植物逆境生理机理-抗性基因表达及调节。
2、自由水(free water):不与细胞的组分紧密结合,易自由移动的水分,称为自由水。
其特点是参与代谢,能作溶剂,易结冰。
束缚水(bound water):与细胞的组分紧密结合不易自由移动的水分,称为束缚水。
其特点是不参与代谢,不能作溶剂,不易结冰。
3、水在植物生命活动中的重要作用:(1)原生质的组成成分,植物细胞原生质含水量一般在70-90%。
(2)植物代谢过程中的重要原料。
(3)植物对物质吸收和运输的溶剂。
(4)能保持植物的固有姿态。
(5) 保持植物体内的正常温度。
4、自由能是指能够作功的能量和参与反应的本领。
水势(Water potential):水势是指在同温同压的一系统中,一偏摩尔体积(V)水(含溶质的水)的自由能(μw)与一摩尔体积(V)纯水的自由能(μ0w)的差值(Δμw)。
Ψw=(μw / Vw) - (μ0w/Vw) =(μw-μ0w)/Vw=Δμw/Vw。
代表水参与化学反应和移动的本领。
人为地设定在等温等压条件下,纯水的水势为零Ψw0=0。
溶液的水势就小于0,为负值。
溶液越浓,其水势的负值越大。
Ψw的单位是MPa=106Pa=10bar。
5、扩散:任何物质分子都有从某一浓度较高(化学势较高)的区域向其邻近的浓度较低(化学势较低)的区域迁移的趋势,这种现象称为扩散。
6、Osmosis (渗透作用)是指溶剂分子通过半透膜(semipermeable membrane)的扩散作用。
半透性膜:动物膀胱、蚕豆种皮、透析袋。
7、 Osmotic potential (渗透势—Ψ ,Solute potential、溶质势—Ψs ) 。
植物生理学期末复习资料
植物生理学一、名词解释1、水势:每偏摩尔体积水的化学势差。
2、自由水:距离胶粒较远而可以自由流动的水分。
3、束缚水:靠近胶粒而被胶粒吸附束缚不易自由流动的水分。
4、蒸腾作用:是指水分以气体状态通过植物体的外表从体内散失到大气的过程。
5、蒸腾速率:植物在一定时间内单位叶面积蒸腾的水量。
6、小孔扩散规律:当水分子从大面积上蒸发时,其蒸发速率与蒸发面积成正比。
但通过气孔外表扩散的速率,不与小孔的面积成正比,而与小孔的周长成正比。
7、必需元素:维持正常生命活动不可缺少的元素.8、单盐毒害:任何植物,假假设培养在某一单盐溶液中,不久即呈现不正常状态,最后死亡。
9、平衡溶液:植物只有在含有适当比例的多种盐的溶液中才能正常生长发育,这种溶液叫平衡溶液。
10、生理酸性盐:植物对各种矿质元素的吸收表现出明显的选择性。
假设供给〔NH4〕2SO4,植物对其阳离子的吸收大于阴离子,在吸收NH4的同时,根细胞会向外释放氢离子,使PH下降。
11、生理碱性盐:供给NANO3时,植物吸收,NO3-而环境中会积累,NA+,同时也会积累OH-或HCO3-,从而使介质PH升高。
12、光合作用:绿色植物吸收太阳光能,同化CO2和H2O,合成有机化合物质,并释放O2的过程。
13、光合磷酸化:叶绿体利用光能将无机磷酸和ADP合成ATP的过程。
14、光补偿点:随着光强的增加光合速率相应提高,当到达某一光强时,叶片的光合速率等于呼吸速率,即CO2吸收量等于CO2释放量,表现光合速率为0。
15、co2补偿点:随着CO2的浓度增加,当光合作用吸收的CO2与呼吸释放的CO2相等时环境中的CO2浓度。
16、光能利用率:指单位土地面积上,农作物通过光合作用所产生的有机物中所含的能量,与这块土地所接受的太阳能的比17、集流运输速率:是指单位截面积筛分子在单位时间内运输物质的量,常用g/(m2.h)或g/(mm2.s)表示。
18、代谢源与代谢库:是产生和提供同化物的器官或组织;是消耗或积累同化物的器官和组织。
植物生理学复习资料
植物生理学复习资料水势:每偏摩尔体积的化学势差。
根压:由于水势梯度引起水分进入中柱后产生的压力。
载体:是一类跨膜运输的内在蛋白,在跨膜区域不形成明显的孔道结构。
有3种:单向运输载体、同向运输器、反向运输器。
伤流:从受伤或折断的植物组织溢出液体的现象。
流出的汁液是伤流液,伤流液的数量和成分,可作为根系活动能力强弱的指标。
吐水:从未受伤的叶片尖端或边缘向外溢出液滴的现象。
由根压引起,可作为根系生理活动的指标。
叶龄:叶片的光合速率与叶龄密切相关。
幼叶净光合速率低,需要功能叶片输入同化物;叶片全展后,光合速率达最大值(叶片光合速率维持较高水平的时期,称为功能期);叶片衰老后,光合速率下降。
萎蔫:植物在水分亏缺严重时,细胞失去紧张,叶片和茎的幼嫩部分下垂,这种现象称为萎蔫。
极性:极性是植物分化和形态建成中的一个基本现象,它通常是指在器官、组织甚至细胞中在不同的轴向上存在某种形态结构和生理生化上的梯度差异。
事实上,合子在第一次分裂形成茎细胞及顶端细胞就是极性现象。
极性一旦建立,即难于逆转。
信号:对植物来讲,环境变化就是刺激,就是信号。
信号类型:物理信号和化学信号。
受体:能够特异地识别并结合信号、在细胞内放大和传递信号的物质。
受体特征:特异性、高亲和力、可逆性,大多为蛋白质。
受体类型:细胞表面受体和细胞内受体。
休眠:成熟种子或器官在合适的条件下暂时停止生长的现象,称为休眠。
抗性:对不良环境的适应性和抵抗力。
胁迫:对植物产生伤害的化境。
冷害:在零上低温时,虽无结冰现象,但能引起喜温植物的生理障碍,使植物受伤甚至死亡,这种现象称为冷害冻害:当温度下降到0℃以下,植物体内发生冰冻,因而受伤甚至死亡,这种现象称为冻害抗冻性:对零下低温的适应能力抗冷性:对零上低温的适应能力自由水:距离胶粒较远而可以自由流动的水分。
束缚水:靠近胶粒而被胶粒吸附束缚不易自由流动的水。
光呼吸:植物的绿色细胞依赖光照,吸收O2和放出CO2的过程光周期:在一天之中,白天和黑夜的相对长度,称为光周期。
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植物生理复习资料简介(doc 10页)植物生理复习资料,只供参考。
一、水分代谢1.根压——是指由于根系自身的生理代谢活动所引起的吸水并压水向上的力量。
2. 暂时萎蔫——靠降低蒸腾即能消除水分亏缺以恢复原状的萎蔫。
3.水分临界期——指植物在生命周期中,对缺水最敏感、最易受害的时期,一般而言,植物的水分临界期多处于花粉母细胞四分体形成期4. 永久萎蔫——如果由于土壤已无可资植物利用的水,虽降低蒸腾仍不能消除水分亏缺以恢复原状的萎蔫。
5.蒸腾作用——指植物体内水分以气态方式通过植物体表面散失到大气中去的过程。
6. 冬季越冬作物组织内自由水/束缚水比值(B)。
A升高/ B降低/C变化不大7. 土壤通气不良使根系吸水量减少的原因是(A)。
A缺乏氧气/B水分不足/ C. C02浓度过高8. 根部吸水主要在根尖进行,吸水能力最大是(C)。
A分生区/B伸长区/C根毛区9. 植物蒸腾作用的生理意义及其方式。
(1)生理意义:是植物对水分吸收和运输的主要动力;有助于植物对矿物质和有机物的吸收;能降低叶片的温度;(2)叶片蒸腾方式:角质蒸腾;气孔蒸腾。
10. 影响植物蒸腾失水速度差异的原因。
立于群体之外的单个树木的蒸腾失水更快,其原因是:茂密森林中的树木所处的环境与单个树木相比,由于树木的相互遮蔽,林中的温度低、湿度大、光照弱、空气流动性小,这些都是影响蒸腾作用的直接因素,因而使茂密森林中树木的蒸腾作用明显低于群体之外的单个数。
11.植物细胞吸水主要有(扩散)、(集流)和(渗透作用)三种方式。
12.植物根系吸水的途径有3种,分别是(质外体途径)、(共质体途径)和(跨膜途径),后两种途径统称为细胞途径。
13.目前认为水分沿导管或管胞上升的动力是(根压)和(蒸腾拉力)14. 种子吸涨吸水和蒸腾作用都是需要呼吸作用直接供能的生理过程。
(×)15.水孔蛋白——16.蒸腾强度——二、矿质营养1.溶液培养法——亦称水培法,指在含有全部或部分营养元素的溶液中培养植物的方法。
2. 下列影响植物根毛区主动吸收无机离子的最重要因素是(B)。
A土壤溶液pH值/B土壤中氧浓度C土壤中盐含量4. 在光合作用时,C3植物的主要CO2固定酶有(RuBP羧化酶),而C4植物固定CO2的酶有(PEP羧化酶)和(RuBP羧化酶)。
5. 在植物的光合电子传递中,最初的电子供体是(H2O),最终电子受体是(NADP+/NAD+)。
6. 光合作用中释放的氧来源于(H2O)。
A.CO2/B.H2O/C.RuBP7. 指出下列三组物质中,哪一组是光合碳同化所必须的:(B)。
A. 叶绿素、类胡萝卜素、CO2B.CO2、NADPH2、ATP C. CO2、H2O、ATP8. 禾谷类作物拔节期之前,下部叶子的同化物主要供应给:(C)。
A.幼叶/B.幼芽/C.根部9. 同化产物通过韧皮部(筛分子-伴胞)复合体运输。
韧皮部装载途径有(质外体)途径和(共质体)途径两条。
10. 同化产物在植物体内的分布有(配置)和(分配)两个水平。
其中,同化产物的分配方向主要决定于(库)的强度。
11. 植物体内有机物的长距离运输的部位是(韧皮部),运输的方向有(双向运输)和(横向运输)两种方式。
12. 细胞间有机物质运输的主要途径是(B)。
A质外体途径/B共质体途径/ C简单扩散13. 造成作物光合作用“午休现象”的可能原因?某些植物在夏季炎热天气,中午光合速率反而下降,光合作用日变化出现双峰曲线,这种现象称为“午休现象”。
主要原因有:中午的高温引起呼吸消耗增加和光合碳同化过程中酶活性下降;中午大气相对湿度较低,叶片大量失水而造成气孔关闭,影响CO2进入;CO2浓度下降,导致光合作用原料供应不足,光合作用下降;光合作用的光抑制现象,过剩光能可能促使活性氧形成与积累,而对光系统产生直接伤害。
14.有机物在植物体内的运输及分配规律?如何用来增加农作物的经济产量?运输及分配规律:当有机养分向某一器官运输时,可直接将消耗养分过多的部分去掉,逼使其向人们需要的方向运输。
如摘心、剪枝、去萌、疏花蔬果、抹芽等;对双子叶植物及木本植物采用环剥、环割等,截断或破坏部分有机物运输通道,使有机养分在环剥口上方积累,提高坐果,促进果实肥大和增质;应用生长调节剂,调控有机养分运输,如苹果采前喷生长素,吸引有机物向果实运输,以防止采前落果;适时灌水;施肥(尤其是P,K),促进有机养分向籽实及地下贮藏器官运输,提高产品产量质量。
15.农业生产中作物光能利用率低的原因,及提高作物的光能利用率的措施(1)作物光能利用率低的原因:漏光损失;由于反射原因,作物仅能吸收照射在叶片上的部分辐射能;光合色素吸收的光能不可能全部转化为化学能储存起来,大部分转化为热能用于蒸腾作用;光强的限制,一些作物的午休现象就与强光抑制直接有关;呼吸消耗,植物不断进行呼吸作用,光下绿色细胞还存在光呼吸,因此会消耗光合作用积累的同化产物;不良的环境条件影响;如二氧化碳不足,水分胁迫,温度过高或过低,营养缺乏及病虫害影响。
(2)提高光能利用率的途径主要有:延长光合时间,减少漏光损失。
具体措施有:提高复种指数;延长生育期;增加光合面积。
具体措施有:合理密植;改变株型(即矮杆、叶直而小、厚,分蘖密集);提高光合效率,具体措施有:增加二氧化碳浓度;化学调控等;应用现代生物技术手段培育光合效率高的优良品种。
16. 聚光色素包括大部分叶绿素a和全部的叶绿素b、类胡萝卜素、以及藻胆素。
(√)17. 卡尔文循环是所有植物光合作用碳同化的基本途径。
(√)18. 低浓度的C02促进气孔关闭,高浓度C02促进气孔迅速张开。
(×)19. 糖、苹果酸和K+、Cl-进入液泡,使保卫细胞压力势下降,吸水膨胀,气孔就张开。
(×)20. C3植物的光饱和点高于C4植物的。
(×)21. 筛管中液流流动是由于输导系统两端的衬质势差而引起的。
(×)22. 随着作物生育时期的不同,源与库的地位也将因时而异。
(√)23. 从叶肉细胞把同化物装载到韧皮部的细胞是消耗代谢能的。
(√)24. 天线色素——25. PSII——26. 光反应——四、呼吸作用1.末端氧化酶——是指处于生物氧化还原电子传递系统的最末端,最终将电子传递给分子氧的酶;2.抗氰呼吸——有些植物的呼吸对氰化物不敏感,甚至有时有促进作用,这些植物组织中呼吸电子传递不经过细胞色素氧化酶,而是通过对氰化物不敏感的交替氧化酶直接将电子传递给分子氧。
3. EMP途径是在(细胞质基质)中进行的,PPP途径是在(细胞质基质)中进行的,TCA 循环是在(线粒体或线粒体基质)中进行的。
4. 天南星科海芋属植物开花时放热很多,其原因是它进行(抗氰呼吸)的结果。
5. 植物衰老时戊糖磷酸途径在呼吸代谢途径中所占比例()。
A上升/B下降/C维持一定水平6. 苹果贮藏久了,组织内部会发生:(B)。
A. 抗氰呼吸/B. 酒精发酵/ C.糖酵解7.植物的光呼吸与暗呼吸有何区别?(1)光呼吸与暗呼吸虽然都是吸收O2释放CO2的过程,但在性质上是两个根本不同的代谢过程。
(2)二者的主要区别如下:a光呼吸:是乙醇酸的氧化分解过程;在叶绿体、过氧化物酶体和线粒体中完成;随O2浓度的升高而增强,而CO2浓度的轻微升高明显抑制光呼吸;仅发生在绿色细胞中,也仅在光下发生;是一个既消耗能量又消耗有机物质的过程。
b暗呼吸:是葡萄糖或其他有机物氧化分解过程;在细胞质和线粒体中进行;O2浓度增至一定浓度(20%)后无影响,CO2浓度轻微升高对暗呼吸无影响(1分);发生在所有的活细胞中,在光暗中无间断进行;分解有机物释放的能量和产生中间物参与各种代谢活动。
8. 植物受伤时呼吸速率加快还是减慢?为什么?植物组织受伤后呼吸速率明显加快,其原因是:原来氧化酶与底物在空间上是分开的,细胞损伤后破坏了原来的间隔,氧化酶与其底物直接接触,迅速氧化,耗氧量明显增大;组织受伤后伤口处的细胞会脱分化转变为分生细胞,以形成愈伤组织来修补伤口,转变成分生细胞后其呼吸作用会显著增强;植物组织受伤后会诱导乙烯产生,乙烯能诱导呼吸酶合成,膜透性增大,促进呼吸。
9. 涝害淹死植株,是因为无氧呼吸进行过久,累积酒精,而引起中毒。
(√)10. 在完整的细胞中,酚与酚氧化酶处在不同细胞区域中。
(√)五、植物生长物质1.植物激素——是在植物体内的某一部分合成,并可转移到其他部分,在那里以很低的浓度引起生理反应的有机物;2. 三重反应——黄化豌豆幼苗对乙烯的生长反应是三重反应:即抑制伸长生长(矮化),促进横向生长(加粗),地上部失去负向重力性生长(偏上生长)3. 苹果削皮后会出现褐色主要是(多酚氧化)酶作用的结果。
4. 组织培养研究中证明:当CTK / IAA比值高时,诱导(芽)的分化;当CTK / IAA比值低时,诱导(根)的分化。
5.乙烯利在pH值(大于4.1)时分解释放出乙烯。
6. 矮生玉米之所以长不高,是因为其体内缺少(赤霉素)的缘故。
7. 矮生玉米之所以长不高,是因为其体内缺少(赤霉素)的缘故。
8.生长素降解可通过两个方面:(光氧化)和(酶促降解)。
9. 生长素在植物体内的运输方式是:(C)。
A.只有极性运输B.只有非极性运输C.既有极性运输又有非极性运输10. IAA生物合成的前体物质是:(A)。
A.色胺酸/B.吲哚丙酮酸/C.吲哚乙醛11. 赤霉素可诱导大麦种子糊粉层中形成(B)。
A果胶酶/B.α-淀粉酶/ C.β-淀粉酶12. 烟熏植物(如黄瓜)和机械损伤为什么能增加雌花?烟中有效成分是乙烯和CO(1分),CO的作用是抑制吲哚乙酸氧化酶的活性,减少吲哚乙酸的破坏,提高生长素的含量,而较高水平的IAA和乙烯都有利于雌花的分化。
机械损伤能引起乙烯大量产生,可促进雌花分化。
13. 生长素有哪些生理功能?刺激单性结实;促进不定根形成;促进顶端优势;促进雌花分化;抑制叶片衰老等。
或其他功能。
14. 促进植物器官休眠的植物激素是(ABA),加速橡胶分泌乳汁的是(ETH),维持顶端优势的是(IAA)。
15. 在调控植物生长发育方面,5大类植物激素之间在多方面表现出相互促进或相互拮抗的关系。
(1)在相互促进方面:IAA和GA在促进植物节间的伸长方面(1分);IAA和CTK 在促进细胞分裂(1分);ABA和ETH在促进器官脱落(1分)等方面表现出相互促进和增效作用。
此外,如IAA促进核的分裂,CTK促进质的分裂,两者共同作用,加快了细胞分裂(1分)。
(2)拮抗作用:GA和ABA在影响а-淀粉酶合成(1分);GA和ABA在影响伸长生长(1分);IAA和ABA在影响器官脱落(1分);ABA和CTK在控制衰老进程和拮抗作用(1分)。